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CUDA-X加速DGL容器用于端到端GNN解決方案

星星科技指導(dǎo)員 ? 來源:NVIDIA ? 作者:About Gordana Neskovi ? 2022-03-31 16:15 ? 次閱讀
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NVIDIA 宣布,它將通過提供GPU-accelerated Deep Graph Library (DGL) containers幫助開發(fā)人員、研究人員和數(shù)據(jù)科學(xué)家使用圖形神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(GNN)處理具有數(shù)十億條邊的大型異構(gòu)圖形。這些容器將使開發(fā)人員能夠在結(jié)合PyTorch和PyTorch的集成 GPU 加速環(huán)境中更高效地工作。開發(fā)人員將能夠通過經(jīng)過測試、驗證和支持的容器使用端到端 GNN 解決方案,而不是使用昂貴的國產(chǎn)軟件來維護。

亮點包括

DGL 容器–由 DGL 和 PyTorch 的最新版本、它們的依賴項以及最新的性能優(yōu)化組成,以立即使用 GPU 加速性能運行代碼。

適用于 DGL 容器的 SE(3)-Transformer – 基于 DGL、SE(3)-Transformer 和 PyTorch 的加速神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)訓(xùn)練環(huán)境,適用于識別 3 維形狀。例如,這對于分割 LIDAR 點云或在藥物和藥物發(fā)現(xiàn)研究中很有用。

Amazon 搜索、 PayPal 和 Pinterest 已經(jīng)利用了這項技術(shù)的早期版本,并取得了巨大的成果。

Amazon 搜索為 Amazon 和電子商務(wù)零售商提供產(chǎn)品搜索功能,這些零售商經(jīng)營的市場受到賣家和買家的信任。為了保持客戶的高度信任, Amazon 搜索正在使用 GNN 檢測惡意賣家、買家和產(chǎn)品。使用CUDA加速 DGL , Amazon 搜索能夠探索具有 10 秒數(shù)百萬個節(jié)點和數(shù)億條邊的圖形,同時將訓(xùn)練時間從 24 小時減少到 5 小時。他們還在探索具有數(shù)十億條邊的“超大圖”。

貝寶管理著一個在線支付系統(tǒng),每年有數(shù)十億筆交易。隨著用戶數(shù)量的不斷增長,他們的目標是通過采樣和關(guān)系圖卷積網(wǎng)絡(luò)模型訓(xùn)練,處理 10 秒到 100 秒的數(shù)十億個節(jié)點和邊,以構(gòu)建端到端的異構(gòu)圖。他們希望直接從包含數(shù)年支付交易的圖表中近實時地了解特性,并為實際工作應(yīng)用程序優(yōu)化稀疏性和分布。

Pinterest 是一個圖像共享和社交媒體平臺,它部署了深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)來繪制用戶共享圖像的結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)。 Pinterest 使用網(wǎng)絡(luò)規(guī)模的推薦系統(tǒng),即 GNN 鏈接預(yù)測,為每月超過 4 。 5 億的活躍用戶有效地提取見解和推薦 PIN 。

Pinterest 的高級機器學(xué)習(xí)架構(gòu)師 Andrew Zhai 說:“ Pinterest 使用具有數(shù)十億個節(jié)點和邊緣的圖形神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)來了解我們超過 300B 引腳的生態(tài)系統(tǒng)。我們依靠 GPU 和 NVIDIA 優(yōu)化庫來訓(xùn)練和推斷這些模型?!?。

開發(fā)人員、研究人員和數(shù)據(jù)科學(xué)家可以使用新的 DGL 容器,以加速其 DGL 的開發(fā),并加快 GNN 的采用。要通過集裝箱化解決方案快速利用 GNN ,請申請搶先體驗接到 DGL 容器,或接到 SE ( 3 ) – transformer 連 DGL 容器。

關(guān)于作者

About Gordana Neskovic

Gordana Neskovic 是AI/DL產(chǎn)品營銷團隊的成員,負責(zé) NVIDIA Maxine。在加入 NVIDIA 之前,Gordana曾在VMware、Wells Fargo、Pinterest、SFO-ITT和KLA Tencor擔(dān)任過各種產(chǎn)品營銷、數(shù)據(jù)科學(xué)家、AI架構(gòu)師和工程職位。她擁有博士學(xué)位。圣塔 Clara 大學(xué),塞爾維亞貝爾格萊德大學(xué)電氣工程碩士和學(xué)士學(xué)位。

審核編輯:郭婷

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